Počet záznamů: 1  

Chemické procesy iniciované nárazem elektronu v nanolitografické metodě FEBID a jejich popis pomocí teorie elektronového rozptylu

  1. 1.
    SYSNO ASEP0495137
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JČlánek ve WOS
    NázevChemické procesy iniciované nárazem elektronu v nanolitografické metodě FEBID a jejich popis pomocí teorie elektronového rozptylu
    Překlad názvuElectron Beam Induced Chemical Processes in the Nanolithographic Method FEBID and Their Description by Means of the Electron Scattering Theory
    Tvůrce(i) Čársky, Petr (UFCH-W) RID, ORCID
    Čurík, Roman (UFCH-W) RID, ORCID
    Zdroj.dok.Chemické listy. - : Česká společnost chemická - ISSN 0009-2770
    Roč. 112, č. 10 (2018), s. 678-682
    Poč.str.5 s.
    Jazyk dok.cze - čeština
    Země vyd.CZ - Česká republika
    Klíč. slovaelectron beam induced chemistry ; nanolithography ; metal-ligand bond fission
    Vědní obor RIVCF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
    Obor OECDPhysical chemistry
    CEPGA18-02098S GA ČR - Grantová agentura ČR
    Institucionální podporaUFCH-W - RVO:61388955
    UT WOS000449333700008
    EID SCOPUS85056638104
    AnotaceProfesor Rudolf Zahradník společně s profesorem Jaroslavem Kouteckým vytvořili základ toho, co se dá nazvat „českou školou kvantové chemie“. Jejich pionýrské výpočty na mechanických kalkulačkách před více než 55 lety znamenaly počátek, po kterém jejich žáci a následovníci pokračovali v tvorbě kvantové chemie jako užitečného nástroje výzkumu v mnoha oblastech chemie. My chceme v tomto článku ukázat na jednu takovou oblast, a to na novou nanotechnologii, ve které je součinnost experimentu a kvantové teorie obzvláště významná. Jde o metodu nanolitografie pro tvorbu nanostruktur na povrchu substrátu, zvanou FEBID (focused electron beam induced deposition). Omezili jsme citace jen na několik přehledných referátů z poslední doby, ve kterých jsou odkazy na literaturu z předchozích let. Níže popíšeme princip této metody, možnosti jejího využití a její přednosti vůči doposud používaným metodám nanolitografie. Ukážeme, že metoda má solidní teoretický základ, avšak že možnosti numerické realizace jsou stále nedostatečné pro objasnění rozpadu komplexních sloučenin nárazem elektronu. Je to způsobeno tím, že pro popis srážek elektronu s molekulami je třeba použít kvantovou teorii elektronového rozptylu, což je složitější a výpočtově náročnější než kvantověchemické výpočty. Zmíníme se o současném
    stavu aplikací teorie rozptylu pro potřeby nanolitografie a naznačíme, kudy by se měl další vývoj ubírat. Zmíníme se i o tom, že pokrok v této oblasti má i obecnější význam pro chemii. Chemické reakce iniciované nárazem elektronu probíhají nejen v kosmu, ale jsou důležitou součástí atmosférických a pozemských jevů, abychom jmenovali alespoň princip hmotové spektroskopie a poškození DNA vlivem záření o vysoké energii.
    Překlad anotaceThis paper is dealing with the focused electron beam
    induced deposition (FEBID), a nanolithographic method
    used for fabrication of devices for nanoelectronics, na-
    nosensors, and other types of nanotechnologies. Funda-
    mentals, merits, limitations, present and potential applica-
    tions of FEBID are discussed. Electron beam induced
    chemistry is a complicated process including several reac-
    tion channels. So far this complexity does not allow to
    develop a detailed understanding of the microscopic for-
    mation of deposits. Therefore, the development of theoreti-
    cal models represents a topical task to interpret and supple-
    ment the available experimental data, and, ideally, to pre-
    dict optimum parameters for the FEBID nanofabrication.
    For FEBID, the electron scattering theory can be applied
    as a proper and rigorous theoretical tool. We present an
    attempt to show how it can be used to evaluate cross sec-
    tions for dissociative electron attachment – an important
    channel in decomposition of FEBID precursors by electron
    impact.
    PracovištěÚstav fyzikální chemie J.Heyrovského
    KontaktMichaela Knapová, michaela.knapova@jh-inst.cas.cz, Tel.: 266 053 196
    Rok sběru2019
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.